Skip to main content

Autonomes Frässystem

  • Chapter
  • 5052 Accesses

Part of the book series: VDI-Buch ((VDI-BUCH))

This is a preview of subscription content, log in via an institution.

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   109.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Hardcover Book
USD   119.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Kopner, A.: Prozessmodellbasiertes Technologieplanungssystem für Autonome Produktionszellen. Dissertation, RWTH Aachen, 2002

    Google Scholar 

  2. Bossel, H.: Systeme Dynamik Simulation — Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2004

    Google Scholar 

  3. Berns, K.; Kolb, T.: Neuronale Netze für technische Anwendungen. Berlin: Springer-Verlag, 1994

    MATH  Google Scholar 

  4. Fries, E.: Anwendung neuronaler Netze zur Verschleierkennung beim Fräsen. Dissertation, TU Berlin, 1999

    Google Scholar 

  5. Rehse, M.: Flexible Prozessüberwachung bei der Bohr-und Fräsbearbeitung in einer Autonomen Produktionszelle. Dissertation, RWTH Aachen, 1999

    Google Scholar 

  6. Kahlhöfer, E.: Schnittwertoptimierung mit Hilfe künstlicher neuronaler Netze. Dissertation, TU Darmstadt, 1998

    Google Scholar 

  7. Salomon, C.: Einfluss der Veränderlichkeit des spezifischen Schnittwiderstandes beim Fräsen unter besonderer Berücksichtigung der Wirkung der Spirale. Dissertation, TH München, 1925

    Google Scholar 

  8. Wallichs, A.; Taylor F. W.: Über Dreharbeit und Werkzeugstähle. Berlin: Springer-Verlag, 1908

    Google Scholar 

  9. Djatschenko, P.; Jakobson, M. O.: Die Beschaffenheit der Oberfläche bei der Zerspanung von Metallen. Berlin: Verlag Technik Berlin, 1952

    Google Scholar 

  10. Bauer, M. H.: Messen der Oberflächengüte. Maschinenbau — Der Betrieb, Bd. 13, H. 3/4, S.81–83, 1934

    Google Scholar 

  11. Luttervelt, C. V. van et al.: Present situation and further trends in modelling of machining operations. Annals of the CIRP, vol. 47(2), 1998, pp. 587–626

    Article  Google Scholar 

  12. Schlesinger, G.: Abstumpfungskennzeichen. D.R.P. 280436, 1911

    Google Scholar 

  13. Wanke, P.: Modellgestützte Fehlerfrüherkennung am Hauptantrieb von Bearbeitungszentren. Dissertation, TU Darmstadt, 1993

    Google Scholar 

  14. Kronenberg, M.: Grundzüge der Zerspanungslehre — Mehrschneidige Zerspanung. Bd. 2 (Stirnfräsen, Bohren). Berlin: Springer-Verlag, 1963

    Google Scholar 

  15. ISO 3685: Tool-life testing with single-point turning tools. ISO, 1993

    Google Scholar 

  16. Gesellschaft für Tribologie, Arbeitsblatt 7: Tribologie — Verschleiß, Reibung. Moers: GfT, 2002

    Google Scholar 

  17. Weber, G.: Die Beziehungen zwischen Spanentstehung, Verschleißformen und Zerspanbarkeit beim Drehen von Stahl. Dissertation, RWTH Aachen, 1954

    Google Scholar 

  18. Witthoff, J.: Die Ermittlung der günstigsten Arbeitsbedingungen bei der spanabhebenden Formung. Werkstatt und Betrieb, Jg. 85, H.10, 1952, S. 521ff.

    Google Scholar 

  19. Boldt, T.: Entwicklung mechatronischer Systeme am Beispiel hydraulischer Spanntechnik. Dissertation, RWTH Aachen, 2004

    Google Scholar 

  20. Fischer, M.: Entwicklung miniaturhydraulischer Komponenten und Systeme am Beispiel autarker Werkstück-Spannvorrichtungen. Dissertation, RWTH Aachen, 1999

    Google Scholar 

  21. Heinrich, M.: Beitrag zur Verbesserung der Spanntechnik komplexer Werkstücke am Beispiel von Turbinenschaufeln. Dissertation, Univ. Hamburg-Harburg, 1991

    Google Scholar 

  22. Tappe, P.: Hochflexible Greifsysteme für vollautomatisierte Produktionsabläufe. 12. Aachener Fluidtechnisches Kolloquium, Aachen, 1996

    Google Scholar 

  23. Bauer, F.: Maßnahmen und Methoden zur Flexibilisierung pneumatischer Greifsysteme. Dissertation, RWTH Aachen, 2002

    Google Scholar 

  24. Siemens, K. J.: Flexibles Spannen von Werkstücken mit thermischen Abformbacken. HGF-Bericht 83/67. Industrieanzeiger 105, Nr. 84, 1983

    Google Scholar 

  25. Spannigel flexibles Spannsystem. Würzburg: Götz GmbH, Firmenschrift, 1994

    Google Scholar 

  26. Pfeifer, T.: Qualitätsmanagement-Strategien, Methoden, Techniken. 3. Aufl. München: Carl Hanser Verlag, 2002

    Google Scholar 

  27. Thrum, H.: Selbstständig, zuverlässig, störungsfrei — Von der Werkzeugmaschine zur autonomen Produktionszelle. In: SMM — Schweizer Maschinenmarkt, Nr. 14, 1998, S. 46–47

    Google Scholar 

  28. Autorenkollektiv: Qualitätssicherung in flexiblen Fertigungssystemen. Abschlussbericht In: FQS (Hrsg.): FQS-Schrift, Nr. 95-02. Berlin: Beuth Verlag, 1991

    Google Scholar 

  29. Pfeifer, T.: Fertigungsmesstechnik. 2. Aufl. München: Oldenbourg Verlag, 2001

    Google Scholar 

  30. Pfeifer, T. et al.: Machine-Vision-gestütztes Steuerungs-und Überwachungskonzept für die Koordinatenmesstechnik zur wirtschaftlichen Qualitätssteigerung in der Kleinserienfertigung. In: Sensoren und Messsysteme 2004. Tagung Ludwigsburg, 15/16. März 2004, VDI-Gesellschaft Mess-und Automatisierungstechnik. (Reihe: VDI-Berichte, Nr. 1829). Düsseldorf: VDI Verlag, 2004, S. 567–574

    Google Scholar 

  31. Glombitza, M.: Steigerung der Autonomie fertigungsintegrierter Koordinatenmesssysteme durch flexible Bildverarbeitung. Dissertation, RWTH Aachen, 2003

    Google Scholar 

  32. Wiegers, L.: Bild-und Beleuchtungsoptimierung zur automatisierten Verschleißmessung an Fräswerkzeugen. Dissertation, RWTH Aachen, 2001

    Google Scholar 

  33. Kluft, W.; Schneider, G.: Methoden zur Werkzeugbrucherkennung beim Fräsen sowie beim Drehen und Bohren in der Einzelteil-und Kleinserienfertigung. VDI Berichte 1179, Überwachung von Zerspan-und Umformprozessen. Düsseldorf: VDI Verlag, 1995, S. 259ff

    Google Scholar 

  34. Vorrmann, K.; Ketteler, G.: Überwachungssysteme in der industriellen Anwendung. Seminar: Sichere Fertigung durch Prozessüberwachung, Aachen, 2000

    Google Scholar 

  35. Karpuschewski, B.: Sensoren zur Prozessüberwachung beim Spanen. Habilitationsschrift, Universität Hannover, 2001

    Google Scholar 

  36. Klocke, F.; Reuber M.: Process monitoring in mould and die finish milling operations — Challenges and approaches. Proceedings of the 2nd International Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Leuven Belgium, 1999

    Google Scholar 

  37. Klocke, F.; Schmitz, R.: Entwicklungsschritte zum intelligenten Werkzeug. wt — Prozessüberwachung, 91, Springer-Verlag, 2001, S. 248–254

    Google Scholar 

  38. Schwab, J.: Kompensation der Fräserabdrängung beim Schlichten von Hohlformen. Dissertation Universität Hannover, 1997

    Google Scholar 

  39. Feinauer, A.: Dynamische Maschineneinflüsse auf die Werkstückqualität beim Hochgeschwindigkeitsfräsen. Dissertation, Universität Stuttgart, 1998

    Google Scholar 

  40. Kruth, J.-P.; et al.: NC-Postprocessing and NC-Simulation for Five-Axis Milling Operations with Automatic Collision Avoidance. Intern. Journal for Manuf. Science & Techn., Vol.1, No.1, 1999, pp. 12–18

    Google Scholar 

  41. Klocke, F.; Ketteler, G.; Rehse, M.: Sensorlose Prozessüberwachung mit steuerungsinternen Informationen. wt-Produktion und Management, 87, Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag, 1997, S. 369–372

    Google Scholar 

  42. Janovsky, D.: Einfluss der Technologie auf Maßgenauigkeit und Prozesssicherheit beim Hochgeschwindigkeitsfräsen im Werkzeug-und Formenbau. Dissertation, TH Darmstadt, 1996

    Google Scholar 

  43. König, W.; Klocke, F.: Fertigungsverfahren, Band 1: Drehen, Fräsen, Bohren. Berlin: Springer-Verlag, 1997

    Google Scholar 

  44. Reuber, M.: Prozessüberwachung beim Schlichtfräsen von Freiformflächen. Dissertation, RWTH Aachen, 2000

    Google Scholar 

  45. Ketteler, G.: Prozessüberwachung mit Acoustic-Emission beim Messerkopfstirnfräsen. Dissertation, RWTH Aachen, 1996

    Google Scholar 

  46. Weck, M.: Werkzeugmaschinen, Band 5, Messtechnische Untersuchung und Beurteilung. 6. Aufl. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2001

    Google Scholar 

  47. Weck, M.: Messtechnik und Strukturanalyse, Vorlesungsskript an der RWTH Aachen, 2003

    Google Scholar 

  48. Rumelhart, D. E.; Mccleland, J. L.: Parallel Distributed Processing: Exploration in the Microstructure of Cognition, Bd. 1. Cambridge MA, 1986

    Google Scholar 

  49. Herbst, U.: Analyse und Kompensation thermoelastischer Verlagerungen. Dissertation, RWTH Aachen, 2002

    Google Scholar 

  50. Weck, M. et al.: Stabilitätsanalyse bei der HSC-Bearbeitung. WT-Online, Heft 1, 2003

    Google Scholar 

  51. Breit, H.: Entwurf einer aktiv gedämpften Fr,smaschinenspindel — der Drei-Kammer-Zylinder. Ölhydraulik und Pneumatik, 44. Jahrgang, Heft 5, 2000

    Google Scholar 

  52. Kohmäscher, T.: Active Spindle Bearing Device for Chatter Control within Milling Machines. 3rd FPNI — PhD Symposium on Fluid Power. Terrassa, Spain, 2004

    Google Scholar 

  53. Hagemeister, W.: Auslegung von hochdynamischen servohydraulischen Antrieben für eine aktive Frässpindellagerung. Dissertation, RWTH Aachen, 1999

    Google Scholar 

  54. Murrenhoff, H.: Umdruck zur Vorlesung Servohydraulik. 2. überarbeitete Auflage, RWTH Aachen, 2002

    Google Scholar 

  55. Breit, H.: Aktive Spindellagerung. Ölhydraulik und Pneumatik, 46. Jahrgang, Heft 7, 2002

    Google Scholar 

  56. Deutges, D.: Automatisierte Werkzeugverschleimessung und-klassifizierung durch 2D-Auflicht-Sichtprüfung. Dissertation, RWTH Aachen, 2004

    Google Scholar 

  57. ISO 3685: Tool-life testing with single-point turning tools. ISO, 1993

    Google Scholar 

  58. Sandvik Coromant: CoroKey — Ihr Wegweiser zur Produktivität. Schweden, 2001

    Google Scholar 

  59. Pfeifer, T. et al.: Automatisierte Werkzeugverschleißmessung — Prozessüberwachung und-optimierung durch Werkzeugbewertung. In: Werkstattstechnik. Jg. 91, H.5, 2001, S. 259–263

    Google Scholar 

  60. Jähne, B. et al.: Technische Bildverarbeitung — Maschinelles Sehen. Berlin: Springer-Verlag, 1996

    Google Scholar 

  61. Jähne, B.: Digitale Bildverarbeitung. Berlin: Springer-Verlag, 2002

    Google Scholar 

  62. Kass, M.; Witkin, A.; Terzopoulos, D.: Snakes — Active Contour Models. International Journal of Computer Vision, 1988, pp. 321–331

    Google Scholar 

  63. Pfeifer, T. et al.: Measuring flank tool wear on cutting tools with machine vision — a case solution. Proc. of IEEE M2VIP. Chiang Mai, 2002

    Google Scholar 

Download references

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2006 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

(2006). Autonomes Frässystem. In: Pfeifer, T., Schmitt, R. (eds) Autonome Produktionszellen. VDI-Buch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-30811-3_4

Download citation

Publish with us

Policies and ethics